Χαρακτηρισμός υλικού
  • 1. Ο χαρακτηρισμός των υλικών είναι μια κρίσιμη πτυχή της επιστήμης των υλικών και της μηχανικής που περιλαμβάνει την κατανόηση και την αξιολόγηση των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς των υλικών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει συνήθως την ανάλυση της δομής, της σύνθεσης και των επιδόσεων ενός υλικού για τον προσδιορισμό της καταλληλότητάς του για μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή για την αξιολόγηση της ποιότητάς του. Διάφορες τεχνικές και μέθοδοι, όπως η μικροσκοπία, η φασματοσκοπία και οι μηχανικές δοκιμές, χρησιμοποιούνται συνήθως στον χαρακτηρισμό υλικών για να αποκτήσουν λεπτομερή εικόνα των ιδιοτήτων του υλικού σε διάφορες κλίμακες. Με την ενδελεχή διερεύνηση και τον χαρακτηρισμό των υλικών, οι επιστήμονες και οι μηχανικοί μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την επιλογή, τον σχεδιασμό, την επεξεργασία και τη βελτιστοποίηση των υλικών, οδηγώντας τελικά στην ανάπτυξη καινοτόμων και υψηλής απόδοσης υλικών για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και εφαρμογών.

    Για τι παρέχει πληροφορίες η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM);
A) Μηχανική αντοχή
B) Θερμική αγωγιμότητα
C) Μορφολογία της επιφάνειας
D) Χημική αντιδραστικότητα
  • 2. Για τι χρησιμοποιείται συνήθως η φασματοσκοπία υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier (FTIR);
A) Προσδιορισμός λειτουργικών ομάδων σε ένα υλικό
B) Αξιολόγηση της αντίστασης στη διάβρωση
C) Μέτρηση μεγέθους κόκκων
D) Προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας του Young
  • 3. Τι μετρά η διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC) σε ένα υλικό;
A) Ιξώδες
B) Ροή θερμότητας
C) Πυκνότητα
D) Σκληρότητα
  • 4. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η θερμοβαρυμετρική ανάλυση (TGA) στον χαρακτηρισμό υλικών;
A) Μέτρηση των μεταβολών της μάζας σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία
B) Ανάλυση μαγνητικών ιδιοτήτων
C) Αξιολόγηση της αντίστασης στη διάβρωση
D) Προσδιορισμός των οπτικών ιδιοτήτων
  • 5. Ποια τεχνική χρησιμοποιείται συνήθως για την ανάλυση της κρυσταλλικής δομής των πολυμερών;
A) Δυναμική σκέδαση φωτός (DLS)
B) Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)
C) Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD)
D) Ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (TEM)
  • 6. Τι μετράει η Δυναμική Μηχανική Ανάλυση (DMA) σε ένα υλικό;
A) Οπτική διαφάνεια
B) Μηχανικές ιδιότητες σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία
C) Ειδική ηλεκτρική αντίσταση
D) Χημική σταθερότητα
  • 7. Ποια τεχνική χρησιμοποιείται για την ανάλυση της στοιχειακής σύνθεσης ενός υλικού στην επιφάνεια;
A) Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)
B) Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (AFM)
C) Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS)
D) Φασματοσκοπία Raman
  • 8. Τι αναλύει η φασματοσκοπία επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος-οπτικής εκπομπής (ICP-OES) σε ένα υλικό;
A) Στοιχειακή σύνθεση
B) Μαγνητική επιδεκτικότητα
C) Θερμική αγωγιμότητα
D) Σκληρότητα
  • 9. Ποια τεχνική χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της θερμικής σταθερότητας ενός υλικού;
A) Φασματοσκοπία ακτίνων-Χ ενεργειακής διασποράς (EDS)
B) Θερμοβαρυμετρική ανάλυση (TGA)
C) Δυναμική μηχανική ανάλυση (DMA)
D) Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM)
  • 10. Τι πληροφορίες παρέχει η φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) για ένα υλικό;
A) Μηχανική αντοχή
B) Ηλεκτρονική δομή και μεταβάσεις
C) Θερμική αγωγιμότητα
D) Χημική αντιδραστικότητα
  • 11. Ποια τεχνική χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των ιδιοτήτων ελαστικότητας και απόσβεσης ενός υλικού;
A) Δυναμική μηχανική ανάλυση (DMA)
B) Φασματοσκοπία Raman
C) Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (AFM)
D) Φασματοσκοπία ακτίνων-Χ ενεργειακής διασποράς (EDS)
  • 12. Τι είναι η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) που χρησιμοποιείται συνήθως για τον προσδιορισμό των υλικών;
A) Ειδική ηλεκτρική αντίσταση
B) Χημική δομή και δυναμική
C) Παράμετροι πλέγματος
D) Θερμική διαστολή
  • 13. Τι πληροφορίες παρέχει η φασματοσκοπία ηλεκτρονίων Auger (AES) στον χαρακτηρισμό υλικών;
A) Χημική αντιδραστικότητα
B) Ακουστικές ιδιότητες
C) Σύνθεση επιφάνειας
D) Μαγνητική επιδεκτικότητα
  • 14. Ποια τεχνική χρησιμοποιείται συνήθως για τη διερεύνηση της θερμικής αγωγιμότητας των υλικών;
A) Φασματοσκοπία υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier (FTIR)
B) Φασματοσκοπία ακτίνων-Χ ενεργειακής διασποράς (EDS)
C) Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (AFM)
D) Ανάλυση Flash με λέιζερ (LFA)
  • 15. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται συνήθως η νανοεγκοπή στον χαρακτηρισμό υλικών;
A) Οπτικοποίηση της τοπογραφίας της επιφάνειας
B) Μέτρηση της σκληρότητας και του μέτρου ελαστικότητας
C) Αξιολόγηση της θερμικής σταθερότητας
D) Ανάλυση της χημικής σύνθεσης
  • 16. Ποια τεχνική χρησιμοποιείται για τη μελέτη των θερμικών μεταβάσεων και των αλλαγών φάσης σε ένα υλικό;
A) Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC)
B) Φασματομετρία μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα με λέιζερ (LA-ICP-MS)
C) Δυναμική μηχανική ανάλυση (DMA)
D) Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS)
  • 17. Τι πληροφορίες παρέχει η φασματοσκοπία απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων (EELS) στα υλικά;
A) Θερμική αγωγιμότητα
B) Μηχανικές ιδιότητες
C) Χημικός δεσμός και ηλεκτρονική δομή
D) Οπτική διαφάνεια
  • 18. Ποια τεχνική χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση των ιδιοτήτων θερμικής διαστολής των υλικών;
A) Δοκιμή ποτενσιοδυναμικής πόλωσης
B) Ανάλυση Flash με λέιζερ (LFA)
C) Διαστολομετρία
D) Νανοεμβολισμός
  • 19. Τι αναλύει η φασματομετρία μάζας δευτερογενών ιόντων (SIMS) στα υλικά;
A) Χημική σταθερότητα
B) Θερμική αγωγιμότητα
C) Μηχανικές ιδιότητες
D) Στοιχειακή σύνθεση της επιφάνειας
  • 20. Ποια μέθοδος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών;
A) Δοκιμή εφελκυσμού
B) Φασματοσκοπία
C) Χρωματογραφία
D) Τιτλοδότηση
  • 21. Γιατί χρησιμοποιείται το DLS στον χαρακτηρισμό υλικών;
A) Για τη μέτρηση της κατανομής μεγέθους σωματιδίων
B) Για την ανάλυση της κρυσταλλικότητας
C) Μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων
D) Για τον προσδιορισμό των θερμικών ιδιοτήτων
  • 22. Ποια τεχνική χρησιμοποιείται συνήθως για την ανάλυση της μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών σε μικρές κλίμακες;
A) Φθορισμός ακτίνων Χ
B) Φασματομετρία μάζας
C) Νανοεμβολισμός
D) Φασματοσκοπία UV-Vis
  • 23. Ποια μέθοδος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του μοριακού βάρους ενός πολυμερούς;
A) Φασματοσκοπία Raman
B) Χρωματογραφία διαπερατότητας πηκτής
C) Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ
D) Μικροσκοπία ατομικής δύναμης
  • 24. Τι σημαίνει AFM στον χαρακτηρισμό υλικών;
A) Μικροσκοπία ατομικής δύναμης
B) Επιταχυνόμενη λειτουργία κατακερματισμού
C) Αναλυτική παρακολούθηση ρωγμών
D) Ακουστική διαμόρφωση συχνότητας
  • 25. Τι σημαίνει NMR στον χαρακτηρισμό υλικών;
A) Ανάλυση μέτρησης νανομέτρων
B) Διάθλαση ευγενών μετάλλων
C) Φυσική μικροβιακή αντίσταση
D) Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός
  • 26. Τι ανιχνεύει η φασματοσκοπία EPR στα υλικά;
A) Χημικοί δεσμοί
B) Μαγνητικοί τομείς
C) Ιόντα υδρογόνου
D) Αζευγάρωτα ηλεκτρόνια
Δημιουργήθηκε με That Quiz — μια ιστοσελίδα με δοκιμασίες μαθηματικών για μαθητές όλων των επιπέδων γνώσεων.